Кодирование звука
презентация к уроку по информатике и икт (8 класс) по теме
Презентация к теме курса информатики Создание и обработка мультимедийной информации в разделе Кодирование звука. Поможет к подговке решения задач при подготовке к ЕГЭ
Скачать:
Вложение | Размер |
---|---|
analogovaya_i_cifrovaya_informaciya.ppt | 2.73 МБ |
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Что такое мультимедиа? Multimedia – многие среды Одновременное воздействие на пользователя по нескольким информационным каналам Звук Оформление Текст Движение
Области использования мультимедиа Обучающие программы, электронные справочники, энциклопедии, художественные и музыкальные альбомы Компьютерное моделирование Реклама
Пример работы мультимедийной энциклопедии
История звукозаписывающей техники
В 2007 году исполняется ровно 130 лет с того момента, как одним летним днем Томас Эдисон пропел следующие строчки: "Mary Had A Little Lamb…" ("Был у Мэри маленький барашек…"). Эта песенка про барашка стала первой в мировой истории фонограммой — записанным и воспроизведенным звуком. Началась эра звукозаписи
Когда немец Эмиль Берлинер в 1887 году представил публике граммофон, Эдисон надменно заявил: "У этого аппарата нет будущего!". Элементарная изобретательская зависть вперемешку с коммерческим интересом помешала великому изобретателю увидеть в Берлинере своего главного конкурента. Но именно граммофон в начале ХХ века фактически полностью вытеснил с рынка аудиотехники продукцию "Эдисон фонограф компании". Эмиль Берлинер (1851–1929) — изобретатель граммофона, пластинок и технологии тиражирования фонограмм.
Первый граммофон Э. Берлинера. Звукозаписывающий станок Берлинера для записи на цинковых дисках.
Самая удобная версия граммофона — патефон . Пик популярности у этих аппаратов пришелся на 1940-е годы.
Появлению электропроигрывателя и виниловой пластинки предшествовало несколько важных изобретений. Все они были направлены на то, чтобы избавиться от недостатков граммофонов . Перечислим их еще раз: сильные посторонние шумы при воспроизведении, низкое качество записи, быстрый износ и малая вместимость шеллачных дисков.
Идея использовать для записи звука эффект остаточного намагничивания воплотилась в жизнь в 1898 году. 1 декабря датский физик Вальдемар Паульсен запатентовал... нет, не магнитофон . Тогда изобретатель назвал свой аппарат телеграфоном , ведь в его основе лежал метод преобразования акустических колебаний в электромагнитные (с помощью микрофона) и наоборот (с помощью динамиков) — как в телеграфе.
Первые кассеты и кассетник произвела на свет компания Philips. При всех достоинствах бобинных магнитофонов у них оставался один, но весьма существенный, недостаток — большие размеры аппаратов и неудобство самих бобин в эксплуатации. Рынок технологий отреагировал на это созданием кассетных магнитофонов. Первую компакт-кассету произвела на свет компания Philips в 1963 году.
CD и DVD диски CD – Copy Disk Название DVD сначала расшифровывали как Digital Video Disc ("цифровой видеодиск"). Но жизнь показала, что и ему не суждено оставаться в узких рамках видеоносителя. Теперь аббревиатуру трактуют несколько иначе — Digital Versatile Disc ("цифровой многоцелевой диск").
До недавнего времени вся техника передачи звука была аналоговой. Это и телефонная связь и радиосвязь. Звуковые колебания мембраны трубки телефона превращаются в электрический сигнал. В принимающем телефоне происходит обратное превращение сигнала в звук. Телефон Телефон
Профиль звуковой дорожки при сильном увеличении
С появлением компьютерной техники появился термин «Оцифровка» - превращение рисунка, текста, звука в цифру для обеспечения хранения этой информации на внешних носителях. Так как цифр в компьютере всего две: 0 и 1, их легко можно распознать (есть сигнал - нет сигнала, включено-выключено) сигнал носит название дискретный
ИНФОРМАЦИЯ АНАЛОГОВАЯ ЦИФРОВАЯ
АНАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ Характеристика: НЕПРЕРЫВНА Воспринимается человеком с помощью органов чувств: Глаза – визуальная информация Уши – звуковая информация Нос – обонятельная информация Язык – вкусовая информация Кожа – тактильная информация
ИСТОЧНИКИ АНАЛОГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ Скрипка. Может издать звук любой высоты. Переход от тона к тону происходит плавно и непрерывно. Телевизор. Луч кинескопа непрерывно перемещается по экрану, и яркость отдельных участков меняется плавно .
ИСТОЧНИКИ АНАЛОГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ Телефон. Громкость звука изменяется плавно и непрерывно. Аналоговые часы. Стрелки часов движутся по циферблату плавно и непрерывно.
ИСТОЧНИКИ АНАЛОГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ Процессы в природе тоже аналоговые, т.к. непрерывны. Температура воздуха Атмосферное давление Смена времен года Смена дня и ночи И т.д.
ЦИФРОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ Характеристика: ДИСКРЕТНА (скачкообразна) Воспринимается вычислительной техникой
ИСТОЧНИКИ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ Фортепиано. Нельзя исполнить звуки между нотами «ми» и «фа». Переход от ноты к ноте осуществляется скачком. Монитор. Яркость луча изменяется скачком – есть луч (яркая точка), нет луча (черная точка).
ИСТОЧНИКИ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ Музыкальный проигрыватель компакт-дисков ( CD -плеер). Мобильные телефоны. Цифровые часы. Смена цифр происходит скачком.
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ВИДОВ ИНФОРМАЦИИ АНАЛОГОВАЯ ЦИФРОВАЯ К О Д И Р О В А Н И Е
КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ Музыка - аналоговая информация Кодирование: запись с помощью нот Музыка на бумаге – цифровая информация Воспроизведение музыки с помощью музыкального инструмента Музыка - аналоговая информация
Преобразования звука при вводе и выводе
Временная дискретизация звука A(t) t амплитуда время
Схема кодирования звука звуковая волна микрофон переменный ток звуковая плата двоичный код память ЭВМ кодирование
Схема декодирования звука память ЭВМ двоичный код звуковая плата переменный ток динамик звуковая волна декодирование
Глубина кодирования ( b ) – это количество бит, используемое для кодирования различных уровней сигнала или состояний. N = 2 b N - количество различных уровней сигнала b =4 бита, N - ?
Параметр Качество звука Глубина кодирования( b) Частота дискретизации (M) Радиотрансляция 8 бит до 8 кГц Среднее качество 8 бит или 16 бит 8 – 48 кГц Звучание CD -диска 16 бит от 48 кГц Частота дискретизации (М) – это количество измерений уровня звукового сигнала в единицу времени ( Гц=ед/с). I = M b t
Временная дискретизация звука A(t) t амплитуда время
Сравните качество звучания Midi -файл Mp3 -файл
1 ) Какой должна быть частота дискретизации и глубина кодирования для записи звуковой информации длительностью 2 минуты, если ее объем 5,1 Мб? I = M b t
2 ) Какой объем памяти требуется для хранения звуковой информации высокого качества, если время звучания составляет 2 минуты? I = M b t
Задание на дом Параграф 23, 24, 25 Задания на карточках
Самостоятельная работа Вариант 1 Объем свободной памяти на диске 5,25 Мб, глубина кодирования 8 бит. Звуковая информация записана с частотой дискретизации 44,1 кГц. Какова длительность файла? Вариант 2 Какова длительность звучания звуковой информации низкого качества и объеме 1200 Кбайт?
По теме: методические разработки, презентации и конспекты
Презентация к уроку по информатике в 9 классе "Кодирование звука"
Данная презентация будет хорошим подспорьем к уроку по теме : "Кодирование звука"...
SMART-презентация к уроку информатики в 10 классе "Кодирование звука" (Семакин)
Применение SMART-презентации на уроке информатики в 10 классе "Кодирование звука"...
Контрольная работа по теме "Кодирование звука"
Контрольная работа для 10 класса по теме "Кодирование звука" в 3-х вариантах по учебнику Угриновича....
Конт.раб. "Кодирование звука и графики"
4 задачи по теме "Кодирование звука и графики" для 10 кл....
Презентация урока на тему:"Кодирование звука и графики" (10 класс)
Презентация урока на тему:"Кодирование звука и графики" (10 класс)...
КИМ "Кодирование звука и изображения" (10 класс)
Кодирование звука и изображения...
Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. презентация
Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. презентация...